CNHL Lipo Batterijen
CNHL streeft ernaar hoogwaardige Li-Po batterijen en RC-producten te leveren aan alle hobbyisten met uitstekende klantenservice en concurrerende prijzen
Een LiPo-laadwaarde geeft aan hoeveel stroom wordt toegepast in verhouding tot de capaciteit van de batterij. Bij een batterij van 5000mAh betekent 1C 5A, 2C 10A en 5C 25A. De berekening is eenvoudig, maar het kiezen van een veilige en haalbare laadwaarde hangt ook af van de toegestane laadwaarde van de batterij, de stroom- en vermogenslimieten van de lader, het beschikbare ingangsvermogen en het aantal gebruikte kanalen.
Kort antwoord: Zet de batterijcapaciteit van milliampère-uur om naar ampère-uur en vermenigvuldig die vervolgens met de geselecteerde C-waarde. Een batterij van 2200mAh is 2,2Ah, dus 1C is 2,2A, 2C is 4,4A en 5C is 11A. Ga er nooit van uit dat een batterij met 2C of 5C kan worden geladen, tenzij het label of de documentatie van de fabrikant dit uitdrukkelijk toestaat.
Laden met een hogere C-waarde kan de doorlooptijd verkorten, maar het resultaat is niet perfect evenredig. Bij het laden van LiPo-batterijen wordt eerst met constante stroom geladen, gevolgd door een fase met constante spanning en balanceren, waardoor de stroom tegen het einde van het laden afneemt. Een theoretische waarde van 2C garandeert geen volledige lading in precies 30 minuten, en een theoretische waarde van 5C garandeert geen volledige lading in precies 12 minuten.

| Laden met 1C | De stroom in ampère is gelijk aan de batterijcapaciteit in ampère-uur. Een batterijpakket van 5000mAh wordt geladen met 5A. |
| Laden met 2C | De stroom is tweemaal de batterijcapaciteit in ampère-uur. Een batterijpakket van 5000mAh wordt geladen met 10A. |
| Laden met 5C | De stroom is vijf keer de batterijcapaciteit in ampère-uur. Voor een pakket van 5000mAh is 25A nodig. |
| Batterijlimiet | De gekozen waarde mag de door de batterijfabrikant gespecificeerde laadwaarde niet overschrijden. |
| Stroomlimiet van de lader | De lader moet de berekende stroomsterkte kunnen leveren. |
| Vermogenslimiet van de lader | De lader moet ook voldoende watt leveren bij de laadspanning van de batterij. |
| Ingangsvermogen | Een gelijkstroomlader of AC/DC-lader kan het beschikbare vermogen van de voedingsbron niet overschrijden. |
| Werkelijke laadtijd | Dat hangt af van de beginlading, het afnemen van de stroom, het balanceren, de beperkingen van de lader en de toestand van de batterij. |
De C-waarde vergelijkt de laadstroom met de batterijcapaciteit. De batterijcapaciteit wordt normaal gesproken vermeld in milliampère-uur, terwijl de laadstroom van de lader in ampère wordt ingesteld. Zet de capaciteit om naar ampère-uur voordat je de C-waarde vermenigvuldigt.
Batterijcapaciteit in ampère-uur = capaciteit in mAh ÷ 1000
Laadstroom in ampère = batterijcapaciteit in Ah × laad-C-waarde
Bijvoorbeeld:
De C-waarde die voor het laden wordt gebruikt, is niet hetzelfde als de ontlaadwaarde van de batterij. Een batterij met de aanduiding 100C voor ontladen ondersteunt niet automatisch laden met 100C. De toegestane laadwaarde moet afzonderlijk op het label, de specificatiepagina of in de documentatie van de fabrikant worden vermeld.
| Batterijcapaciteit | 1C | 2C | 5C |
|---|---|---|---|
| 450mAh | 0.45A | 0.90A | 2.25A |
| 850mAh | 0,85A | 1.70A | 4.25A |
| 1300mAh | 1.30A | 2.60A | 6.50A |
| 1500mAh | 1.50A | 3.00A | 7.50A |
| 2200mAh | 2.20A | 4.40A | 11.00A |
| 3300mAh | 3.30A | 6.60A | 16.50A |
| 5000mAh | 5.00A | 10.00A | 25.00A |
| 6000mAh | 6.00A | 12.00A | 30.00A |
| 8000mAh | 8.00A | 16.00A | 40.00A |
Belangrijk: De tabel zet alleen de C-waarde om naar stroomsterkte. De tabel bevestigt niet dat elke accu erin met 2C of 5C mag worden geladen.
Ongeveer 1C is een verstandig algemeen uitgangspunt wanneer de batterijfabrikant geen andere limiet opgeeft. Voor veel conventionele RC-LiPo-accu's biedt dit een praktische balans tussen laadtijd, belasting van de lader en belasting van de accu.
1C is echter geen universele vereiste voor elke lithiumaccu. Sommige accu's specificeren een lagere aanbevolen laadwaarde, met name zenderaccu's, kleine speciale accu's of cellen die zijn ontworpen voor toepassingen met lage stroomsterkte. Andere prestatieaccu's kunnen onder de aangegeven omstandigheden laden met 2C, 3C of 5C toestaan.
De juiste volgorde voor de beslissing is:
Een maximale waarde mag niet automatisch de dagelijkse instelling worden. Laden onder het maximum kan de warmteontwikkeling verminderen en de belasting van de accu, lader, connectoren en voeding verlagen.
Bij 2C is de laadstroom tweemaal de capaciteit van de accu in ampère-uur:
De theoretische tijd om de vervangen capaciteit bij 2C volledig aan te vullen is ongeveer 30 minuten, maar een volledige balanceerlaadbeurt duurt normaal langer. De accu begint mogelijk niet volledig leeg, de lader verlaagt de stroom bij bijna volledige spanning en de balanceerfase kan het einde verlengen.
Laden met 2C is alleen redelijk wanneer:
Voor een kleine 6S-FPV-accu kan 2C nog steeds een gemiddeld vermogen vereisen, omdat de capaciteit laag is. Voor een grote 6S-accu van 5000mAh vereist 2C ongeveer 10A en circa 252W bij bijna volledige spanning, nog zonder rekening te houden met omzettingsverliezen.
Bij 5C wordt de vereiste laadstroom aanzienlijk:

Een aanduiding van 5C betekent dat de batterijfabrikant onder de gespecificeerde omstandigheden laden tot maximaal vijf keer de capaciteit toestaat. Het betekent niet dat je voor elke laadbeurt automatisch 5C moet gebruiken.
Laden met hoge C-waarden vergroot elke beperking van het systeem:
– laadstroomcapaciteit van de lader – uitgangsvermogen van de lader – ingangsspanning – vermogen van de voeding – vermogensdeling per kanaal – connectorweerstand – kabeldikte – koeling – balanceerstroom – accutemperatuur
Bij het laden van een standaard 6S 5000 mAh LiPo met 5C is ongeveer 25 A nodig. Bij een bijna volledig geladen pack is het theoretische vermogen aan de batterijzijde:
25,2 V × 25 A = ongeveer 630 W
Na omzettingsverliezen en het stroomverbruik van het systeem zal het vereiste ingangsvermogen hoger zijn. Veel compacte laders kunnen dit uitgangsvermogen op één kanaal niet ondersteunen, zelfs wanneer de batterij zelf geschikt is voor laden met 5C.
Laden met hoge snelheid moet daarom worden beschouwd als een beslissing voor het volledige systeem, niet simpelweg als een menu-instelling.
Twee batterijen met dezelfde capaciteit gebruiken dezelfde 1C-stroom, maar een batterij met een hogere spanning vereist meer laadvermogen.
Geschat laadvermogen = laadspanning × laadstroom
Als je de volledige packspanning gebruikt, krijg je een bruikbare schatting van het maximale vermogen aan de batterijzijde dat aan het einde van de constante-stroomfase nodig is.
| Pack van 5000 mAh | Volledige spanning | 1C / 5A | 2C / 10A | 5C / 25A |
|---|---|---|---|---|
| 2S | 8,4 V | 42W | 84W | 210W |
| 3S | 12,6 V | 63W | 126W | 315W |
| 4S | 16,8 V | 84W | 168W | 420W |
| 6S | 25,2 V | 126W | 252W | 630W |
| 8S | 33,6 V | 168W | 336W | 840W |
Bij deze cijfers is geen rekening gehouden met efficiëntieverliezen of het vermogen dat de lader zelf gebruikt. Zorg voor een redelijke marge in het ingangsvermogen in plaats van een voeding te kiezen die precies overeenkomt met de ideale berekening aan de batterijzijde.

Bekijk voor een speciale handleiding voor wattageberekeningen Hoeveel watt heeft mijn LiPo-lader nodig?
De maximale stroom van een lader is slechts één uitgangslimiet. De werkelijk beschikbare stroom is doorgaans de laagste waarde die wordt toegestaan door:
Stel dat een lader geschikt is voor 10 A, maar beperkt is tot 100 W. De geschatte maximale stroom bij een bijna volledig geladen pack zou zijn:
| Accu | Volledige spanning | Geschatte stroom bij 100 W |
|---|---|---|
| 2S | 8,4 V | Tot ongeveer 10 A, omdat de stroomsterkte de beperkende factor wordt |
| 3S | 12,6 V | Ongeveer 7,9 A |
| 4S | 16,8 V | Ongeveer 6,0 A |
| 6S | 25,2 V | Ongeveer 4,0 A |
Daarom kan een lader een instelling van 10 A accepteren, maar de werkelijke stroom bij een pack met hogere spanning geleidelijk verlagen of begrenzen.
Vergelijk bij het kiezen van laadapparatuur zowel de maximale stroom als het uitgangsvermogen. Bekijk Zo kiest u de juiste LiPo-batterijlader voor het volledige selectieproces.
Een AC/DC-lader kan verschillende uitgangslimieten hebben, afhankelijk van de voedingsbron. De ingebouwde AC-voeding biedt het gemak van aansluiting op een wandcontactdoos, maar het vermogen ervan kan lager zijn dan wat de lader via een geschikte externe DC-voeding kan leveren.
Een DC-lader is volledig afhankelijk van de externe voedingsbron. Als je een lader met hoog vermogen aansluit op een voeding met laag vermogen, wordt het volledige systeem beperkt.
Bijvoorbeeld:
Voor DC-laden met gemiddeld vermogen kan de ToolkitRC ADP200-voeding van 200 W een compacte opstelling ondersteunen wanneer de spanning en het vermogen ervan overeenkomen met die van de lader en de beoogde accu's.
Voor een werkbankopstelling met hoger vermogen of meerdere laadapparaten levert de ToolkitRC ADP750-voeding van 750 W aanzienlijk meer totaal uitgangsvermogen, maar het bruikbare laadvermogen hangt nog steeds af van de compatibiliteit van de ingang van de lader en de verdeling van de belasting.
Lees AC- versus DC-LiPo-laders voordat je een laadsysteem met externe voeding samenstelt.
Een lader met twee kanalen kan het volgende vermelden:
- maximaal uitgangsvermogen per kanaal - gecombineerd totaal uitgangsvermogen - lager totaalvermogen op AC - hoger totaalvermogen op DC - gesynchroniseerde werking of werking met gecombineerde kanalen - dynamische vermogensverdeling
Ga er niet van uit dat beide kanalen tegelijkertijd het vermelde vermogen van één kanaal kunnen leveren.
Voorbeeld:
Als de lader een totale AC-limiet van 200 W heeft, moeten beide kanalen mogelijk de laadstroom verlagen wanneer die twee accu's via netstroom worden geladen. Dezelfde lader kan anders presteren wanneer deze op een voldoende krachtige DC-bron wordt aangesloten.
De ToolkitRC M6D-gelijkstroomlader met twee kanalen is geschikt voor gebruikers die al over een geschikte externe voedingsbron beschikken. Een AC/DC-optie zoals de ToolkitRC M6DAC Pro biedt het gemak van netstroom en behoudt tegelijkertijd een krachtigere DC-bedrijfsmodus.
Raadpleeg Lader met twee kanalen versus parallelle laadprint om onafhankelijke kanalen te vergelijken met parallel laden via één kanaal.
De theoretische laadtijd voor het grootste deel van het laadproces kan worden geschat op basis van de C-rate:
Theoretische tijd in minuten ≈ 60 ÷ laad-C-rate
| Geselecteerde rate | Theoretische capaciteitstijd | Resultaat in de praktijk |
|---|---|---|
| 0,5C | Ongeveer 120 minuten | Gewoonlijk langer na afbouw en balanceren |
| 1C | Ongeveer 60 minuten | Vaak langer voor een volledige balanceerlaadbeurt |
| 2C | Ongeveer 30 minuten | Niet noodzakelijk de helft van de volledige laadtijd bij 1C |
| 5C | Ongeveer 12 minuten | Alleen theoretisch; de uiteindelijke afbouw en vermogenslimieten zijn nog steeds van toepassing |
De werkelijke tijd hangt af van:
Een pakket dat begint op 50% lading heeft niet evenveel tijd nodig als een pakket dat zich dicht bij het veilige minimale spanningsniveau bevindt. Ook kan een sterk uit balans geraakt pakket lange tijd in de laatste fase doorbrengen, zelfs wanneer de laadstroom tijdens het grootste deel van het laden hoog was.
LiPo-laden verloopt normaal gesproken in twee hoofdfasen:
Tijdens Balance Charge bewaakt de lader ook de spanning van afzonderlijke cellen en kan deze de stroom verlagen om verschillen te corrigeren. Het laatste deel kan daardoor langer duren dan verwacht, vooral wanneer:
Het verhogen van de hoofdstroom lost langzaam balanceren niet noodzakelijk op. Lees Waarom duurt het zo lang om mijn LiPo-accu te balanceren? voor het oplossen van problemen.
Fast Charge is een laadmodus, terwijl 1C, 2C en 5C de geselecteerde laadstroom beschrijven in verhouding tot de capaciteit. Het zijn niet dezelfde begrippen.
Afhankelijk van de lader kan een gebruiker een hoge stroomsterkte selecteren in Balance Charge of een lagere stroomsterkte in Fast Charge. Fast Charge kan het uiteindelijke balanceren en het beëindigingsgedrag verkorten of wijzigen, maar betekent niet automatisch dat de lader een hogere C-rate toepast.
Voor het regelmatig laden van een conventionele LiPo met meerdere cellen blijft Balance Charge de normale standaard, omdat deze modus de spanning van afzonderlijke cellen gedurende het hele proces bewaakt.
Raadpleeg Balanceerladen versus snelladen voor een speciale modusvergelijking.
| Accu | Stroom bij 1C | Geschat vermogen bij 1C | Praktische overweging |
|---|---|---|---|
| 2S 850mAh | 0,85A | Ongeveer 7W | De resolutie van de stroominstelling en connectoren voor kleine accu's zijn van belang |
| 3S 2200mAh | 2,2A | Ongeveer 28W | Binnen het bereik van veel compacte laders |
| 4S 5000mAh | 5A | Ongeveer 84W | Een lader van 50W kan bij een bijna volledig geladen accu geen 5A handhaven |
| 6S 1300mAh | 1,3A | Ongeveer 33W | Hogere spanning maar gemiddelde capaciteit |
| 6S 5000mAh | 5A | Ongeveer 126W | Vereist na verliezen meer dan 126W aan ingangsvermogen |
| 6S 7000mAh | 7A | Ongeveer 176W | Grote EDF-, vliegtuig- en bootaccupakketten brengen de beperkingen van laders met laag vermogen aan het licht |
Ja. Wanneer compatibele accu's parallel worden aangesloten, worden hun capaciteiten opgeteld voor de berekening van de laadstroom.
Vier identieke 3S-accu's van 1500mAh die parallel zijn aangesloten, hebben bijvoorbeeld een gecombineerde capaciteit van:
1500mAh × 4 = totale capaciteit van 6000mAh
1C voor de gecombineerde groep = 6A
Het aantal cellen blijft 3S, omdat de accu's parallel zijn aangesloten, maar de gecombineerde capaciteit en de vereiste stroom nemen toe.
Bij parallel laden moeten ook de chemie, het aantal cellen, de accuspanning en de toestand overeenkomen. Groepeer accu's niet alleen omdat hun connectoren passen.
Lees LiPo-accu's veilig parallel laden voordat je een parallelbord aansluit.
Gebruik deze beslisvolgorde:
Volg voor het volledige aansluitings- en instelproces Een LiPo-batterij veilig opladen.
Bekijk de CNHL LiPo-batterijladercollectie voor balanceladers, laders met twee kanalen en laadsystemen met meerdere kanalen.
Ga voor ToolkitRC-laders en externe voedingen naar de ToolkitRC-collectie.
Let bij het vergelijken van producten op:
Eén C voor een batterij van 5000 mAh is 5 A. Zet 5000 mAh om naar 5 Ah en vermenigvuldig dit vervolgens met één.
Twee C voor een batterij van 5000 mAh is 10 A. Gebruik deze laadstroom alleen wanneer de batterijfabrikant laden met ten minste 2C toestaat.
Vijf C voor een batterij van 5000 mAh is 25 A. Een 6S-pakket dat met deze stroom wordt geladen, vereist bij bijna volledige spanning ongeveer 630 W, zonder rekening te houden met omzettingsverliezen.
Er is geen universele laadstroom die voor elk accupakket geldt. Ongeveer 1C is een gebruikelijke conservatieve standaard, maar sommige gespecialiseerde batterijen specificeren een lagere aanbevolen of maximale laadstroom. Controleer altijd de documentatie van de batterij.
Niet wanneer de batterij expliciet laden met 2C ondersteunt en het volledige laadsysteem correct is gedimensioneerd. Een toegestane maximumwaarde hoeft echter niet bij elke laadbeurt te worden gebruikt.
Laden met 5C moet alleen worden overwogen wanneer de batterijfabrikant dit onder de betreffende omstandigheden toestaat. Het gebruik van 5C bij een batterij die geschikt is voor een lagere laadstroom kan schade, overmatige hitte of een ernstiger defect veroorzaken.
De theoretische capaciteitstijd is ongeveer één uur, maar een volledige balanslading duurt normaal langer omdat de stroom bij een bijna volledige spanning afneemt en de lader tijd nodig kan hebben om afzonderlijke cellen te balanceren.
Nee. Dertig minuten is de theoretische capaciteitstijd. De fasen met constante spanning en balanceren, beperkingen van de lader en de begintoestand van de lading beïnvloeden het werkelijke resultaat.
De lader kan zijn maximale wattage, ingangsvermogenslimiet, kanaaltoewijzing of thermische limiet hebben bereikt. De accuspanning stijgt tijdens het laden, dus voor dezelfde geselecteerde stroom zijn bij een bijna volledige spanning meer watts nodig.
De vereiste aan de accuzijde bij bijna volledige spanning is ongeveer 25,2 V × 5 A, oftewel 126 W. Kies een lader en voedingsbron met extra vermogensreserve voor conversieverliezen en bedrijfsomstandigheden.
Ja, wanneer de lader twee geschikte kanalen heeft of de accu's aan alle vereisten voor een geschikte parallelschakeling voldoen. Voor twee onafhankelijk geladen accu's is bij een bijna volledige spanning ongeveer 252 W aan ideaal uitgangsvermogen aan de accuzijde nodig, plus extra vermogensreserve aan de ingang.
Nee. Fast Charge is een bedrijfsmodus van de lader. De C-rate beschrijft de stroom in verhouding tot de accucapaciteit. Beide modi kunnen verschillende stroominstellingen gebruiken, afhankelijk van de lader.
Stop met laden en onderzoek de oorzaak wanneer een LiPo ongewoon heet wordt. Verlaag niet simpelweg de stroom en ga door zonder de accu, laderinstellingen, connectoren en staat van de accu te controleren.
De C-rate-berekening is slechts de eerste stap. Een geldige laadconfiguratie is alleen mogelijk wanneer de accu de laadwaarde toestaat, de lader de benodigde ampères en watts kan leveren, de voedingsbron de lader kan ondersteunen en alle aansluitingen binnen hun bedrijfsgrenzen blijven.
Ga voor het bredere laadsysteem—waaronder laderselectie, procedures voor veilig aansluiten, bedrijfsmodi en het laden van meerdere accu's—naar de CNHL LiPo Battery Charging Guide.
CNHL streeft ernaar hoogwaardige Li-Po batterijen en RC-producten te leveren aan alle hobbyisten met uitstekende klantenservice en concurrerende prijzen
Snel pascontrole De 2 Packs CNHL Black Series V2.0 1300mAh 22.2V 6S 130C LiPo Battery met XT60 stekker is een sterke keuze voor FPV-piloten die een...
Bekijk volledige detailsHstar D43-01Q 911 Style is een mini 1/43 legering drift RC-auto ontworpen voor binnenpret op tafel en realistisch driften. Het beschikt over voll...
Bekijk volledige detailsBeschikbaarheid van reserveonderdelen We weten dat betrouwbare ondersteuning voor reserveonderdelen voor RC-piloten vaak bepaalt hoe lang een...
Bekijk volledige detailsSpecificaties: Voorraadnummer: 500706EC5 Capaciteit: 5000mAh Spanning: 22.2V / 6-cel / 6S1P Ontlaadsnelheid: 70C continu / 140C burst Laadsnelhei...
Bekijk volledige detailsDe CNHL LiPo Battery Bag is ontworpen voor veiliger LiPo-opladen, transport en opslag thuis of op het veld. Het voegt een praktische beschermlaag t...
Bekijk volledige detailsQuick Fit Check The CNHL Racing Series 6000mAh 15.2V 4S2P 130C LiHV Shorty Hardcase LiPo Battery with 5mm Bullet Sockets is a true 4S shorty LiPo b...
Bekijk volledige detailsThe CNHL 2 Pairs 5mm Heatsink Bullet Plug Grips with Bullet Connectors are designed for RC racers who need a clean, secure and easy-to-handle conne...
Bekijk volledige detailsThe Hobbywing Multifunction LCD Program Box PRO G3 is an advanced ESC programming device for compatible Hobbywing brushless ESCs. Compared with a...
Bekijk volledige detailsThe Scania S730 Official Licensed 1/64 Mini Drift RC Tractor Trailer brings scale truck collecting and RC driving into one compact desktop model...
Bekijk volledige detailsSnelle pascontrole De 2 Packs CNHL Black Series V2.0 1500mAh 8S 130C LiPo Battery met XT60-stekker is gericht op gevorderde FPV-piloten die een hog...
Bekijk volledige details
Laat een reactie achter